Un pulvérisateur d’aérosol, également désigné bombe aérosol, est un flacon rempli de gaz propulseur et de liquide. Le gaz sert à l’expulsion du liquide sous forme de brume ou de mousse. On retrouve des pulvérisateurs d’aérosol dans de multiples situations du quotidien, que ce soit sous forme de spray ou de mousse coiffante, de bombe insecticide ou de désodorisant. Découvrez, dans cette section, des exemples d’observation de pulvérisateurs d’aérosol au microscope numérique.

Observation et mesure de pulvérisateurs d’aérosol au microscope numérique

Avantages et inconvénients des pulvérisateurs d’aérosol

Les pulvérisateurs d’aérosol, qui exploitent la pression exercée par un gaz, présentent les avantages et inconvénients suivants :

Avantages des pulvérisateurs d’aérosol
  • Simple d’utilisation d’une simple pression sur un bouton.
  • Facilement transportable.
  • Entreposage de longue durée possible car le contenu ne risque pas de s’oxyder.
  • Sûr et hygiénique grâce à sa structure anti-poussière.
  • Utilisation de la quantité nécessaire uniquement.
  • Possibilité de générer une brume ou une mousse plus fine qu’avec les distributeurs à pompe.
Inconvénients des pulvérisateurs d’aérosol
  • Risque d’explosion du contenu en cas d’exposition prolongée à des températures élevées.
  • Diminution de la pression exercée par le gaz à faible température, amenuisant la puissance d’expulsion.
  • Mise au rebut spécifique.
  • Contenu non utilisé en totalité si le gaz est expulsé en premier.

Structure d’un pulvérisateur d’aérosol

Du gaz de pétrole liquéfié (GPL), du diméthyléther (DME), de l’azote (N2), du dioxyde de carbone (CO2) ou tout autre gaz similaire sert de gaz propulseur pour expulser le liquide sous pression.

  1. A : Bouchon
  2. B : Bouton
  3. C : Soupape
  4. D : Vapeur de gaz propulseur (couche gazeuse)
  5. E : Gaz propulseur et liquide (phase liquide)
  6. F : Flacon résistant à la pression
  7. G : Tube plongeur

Différences entre les produits à agiter ou non avant utilisation

Selon le gaz propulseur et le liquide contenus, certains pulvérisateurs d’aérosol doivent être agités avant utilisation et d’autres non.

Produits à agiter avant utilisation :
  • Produit utilisant du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du diméthyléther (DME) en tant que gaz propulseur
  • Produits dans lesquels le gaz propulseur ne se dissout pas dans le liquide et qui présentent donc trois phases séparées.
  • Produits contenant un liquide émulsionné
  • Produits contenant un liquide mélangé à de la poudre
Produits à ne pas agiter avant utilisation :
  • Produits utilisant un gaz comprimé, tel que de l’azote (N2) ou du dioxyde de carbone (CO2), en tant que gaz propulseur

Différences entre les produits qui peuvent ou non être utilisés à l’envers

Certains pulvérisateurs d’aérosol possèdent une structure qui empêche leur utilisation à l’envers, tandis que d’autres doivent être retournés pour bien fonctionner. Il existe également des pulvérisateurs d’aérosol qui fonctionnent aussi bien à l’endroit qu’à l’envers.

Produits qui ne peuvent pas être utilisés à l’envers :
  • Produits expulsant le liquide contenu au moyen d’un tube plongeur
    Cette structure empêche toute utilisation à l’envers car l’extrémité du tube plongeur se retrouverait alors dans la couche gazeuse.
Produits utilisés à l’envers :
  • Produits n’intégrant pas un tube plongeur
    Cette structure ne permet pas une utilisation à l’endroit car la couche de gaz propulseur est alors au-dessus.
Produits qui peuvent être utilisés à l’endroit comme à l’envers :
  • Produits dans lesquels le tube plongeur est lesté.
    L’extrémité du tube plongeur est toujours immergée dans la phase liquide.
  • Produits équipés d’un mécanisme de décharge du liquide contenu non seulement via le tube plongeur mais également via un trou dans la paroi coté soupape (buse à vapeur).

Exemples d’observation et de mesure de pulvérisateurs d’aérosol au microscope numérique

Voici les derniers exemples d’observation et de mesure de pulvérisateurs d’aérosol au microscope numérique 4K Série VHX de KEYENCE.

Observation avec inclinaison d’une buse de pulvérisateur
VH-Z20, 200×, éclairage annulaire
VH-Z20, 200×, éclairage annulaire + rétroéclairage
La combinaison avec le rétroéclairage permet l’observation des parois internes de la buse.
Observation de la surface de rupture d’une buse de pulvérisateur
ZS-20, 50×, éclairage coaxial, image normale
ZS-20, 50×, image avec éclairage coaxial + HDR + adaptateur d’éclairage réglable
L’utilisation de la fonction HDR permet une observation sans reflet.
Un adaptateur d’éclairage réglable peut être utilisé pour accentuer les irrégularités de la surface de rupture.
Observation de l’état corrodé d’une bombe aérosol
ZS-200, 300×, éclairage coaxial
Image 2D
ZS-200, 300×, éclairage coaxial
Image 3D
L’utilisation de la fonction de composition en profondeur permet de vérifier l’intérieur de la surface corrodée.
Observation des ondulations du revêtement de surface d’un pulvérisateur d’aérosol
ZS-200, 300×, éclairage coaxial